本发明属于功能材料领域,具体涉及一种自清洁抗菌工程塑料基体及其制备的强制送风口罩面罩。本发明提供的基体通过以下重量份原料制备而成:70‑90份基材、0.01‑3份低表面能助剂、0.1‑5份抗菌剂、0.1‑5份抗静电剂、0.1‑15份纳米二氧化钛。本发明制备的口罩面罩,可以减少口罩表面的灰尘和颗粒富集、提升口罩表面的的抗菌效果,并具有分解甲醛的作用,从而提高电动口罩使用者的呼吸气体质量,降低电动口罩重复使用风险。
本发明涉及一种TiN粉体制备的方法,属于材料科学技术领域。首先,以四氯化钛为原料、异丙醚为氧供体、无水二氯甲烷为溶剂,通过非水解溶胶-凝胶法制备出TiO2干凝胶。然后,以该TiO2干凝胶为钛源,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、蔗糖、聚丙烯腈(PAN)或聚乙二醇(PEG)为碳源,采用碳热还原氮化技术在10~100ml/min的氮气流量下以2~10℃/min的升温速度经1200~1300℃反应0.5~5h后获得氮化钛粉体。本发明具有生产成本低,操作简单,合成温度较低和反应时间短等优点。可为高温结构部件、微电子、电容器、催化剂等领域提供一种新型功能材料,具有广阔的应用前景。
本发明属于环境功能材料制备技术领域,提供了单宁酸介导的LDH@PVDF膜的制备方法及其用途。首先配制铸膜液;然后进行刮膜,并进行相转化,随后水洗;最后浸入单宁酸溶液改性,得到单宁酸介导的LDH@PVDF膜。并通过多种表征手段,揭示单宁酸介导的LDH@PVDF膜的形貌与水下疏油水性能,并以亚甲基蓝为例探讨催化性能。这种性能优越的多功能膜的简便制备工艺在废水处理方面具有很大的应用潜力。
本发明提供一种Mo1?xWxS2超薄纳米复合材料作为润滑油添加剂的制备方法,属于纳米无机功能材料的制备技术领域,具体的制备过程为:以硫粉、钼粉、钨粉为原料按照各成分的摩尔比,采用固相反应法合成Mo1?xWxS2复合材料,x=0.01~0.1。本发明方法的原料易得,制备工艺简单易行,反应条件温和,制备出超薄的Mo1?xWxS2纳米复合材料结晶性良好,并且形貌尺寸可控,在润滑油中能附着在金属表面起到了润滑膜的作用,具有很好摩擦学性能,是一种具有良好发展前景的润滑油添加剂材料。
本发明属于光电功能材料技术领域,具体涉及一种高效稳定钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该电池包括依次堆叠的导电玻璃衬底、电子传输层、介孔层、钙钛矿吸收层、中间接触层和碳电极,钙钛矿吸收层为CsPbI3钙钛矿吸收层,中间接触层为PEA2PbI4中间接触层。该电池的制备方法为:通过旋涂法和高温退火法依次堆叠制备导电玻璃衬底、电子传输层、介孔层、钙钛矿吸收层、中间接触层和碳电极。本发明的钙钛矿太阳能电池改善了钙钛矿吸收层和碳电极的界面接触,提高了填充因子、光电转换效率等光电性能以及稳定性。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种SBA‑15介孔材料的改性方法。所述改性方法包括:SBA‑15制备、原料称取、搅拌回流和洗涤干燥。本发明所提供的改性方法通过优化反应条件和原料配比,使得反应过程温和高效,得到吸附性和解吸后再吸附性更为卓越的SBA‑15改性介孔材料,吸附率为95%,解吸再吸附率为93%,提高了对环境中重金属污染物的吸附能力,拓宽了SBA‑15介孔材料的应用领域和范围,具有广泛的市场价值。
本发明提供了一种改性水滑石及其制备方法和应用、可拉伸阻气薄膜及其制备方法,属于无机/有机复合薄膜功能材料技术领域。本发明将改性水滑石用于制备可拉伸阻气薄膜,改性水滑石为纳米片状结构,作为填充剂可以显著延长氧气分子在薄膜材料中的扩散路径,并且水滑石改性可以改善水滑石和聚合物例如聚氧化乙烯之间的界面兼容性,降低自由体积,从而使得薄膜材料具有优异的气体阻隔性能、良好的热稳定性和拉伸性能,同时单宁酸与水滑石和聚氧化乙烯之间产生氢键,依托于氢键的延展性,可以改善薄膜的拉伸性能,使薄膜在拉伸后仍具有良好的气体阻隔性。
本发明公开了一种自愈合弹性体材料及其制备方法。制备方法包括:(1)将含有双键及酯基或羧基的第一组份与含有二个及以上氨基的第二组份在‑10℃~50℃下反应1h~72h得到预聚体。除去有机溶剂后再在25~200℃下反应1h~12h,得到分子链末端为氨基的超支化聚酰胺胺(HPAMAM)。(2)将计量的HPAMAM、多元酸与碱性金属化合物,在100℃~200℃反应1~24h即得到可自愈合的弹性体材料。本发明基于超支化聚酰胺胺合成的功能材料,是一种由氢键及离子键自组装而形成的超分子材料,室温下具有弹性;并且由于可逆氢键及离子键的存在,材料表现出常温下可自愈合的性质,且具有热可塑性,可以重复加工。
本发明涉及一种3D打印高强连续流光催化体系的方法,将催化剂搭载到高强度的3D打印结构表面,通过点光源获得稳定内通光,大幅度提高光能利用效率,突破高性能光催化的应用限制。光导纤维作为功能材料传输光线,同时起到了增强复合结构的效果,聚合物作为结构材料具有较好的强韧性,同时约束光导纤维三维成型,二者具有协同增强作用。与无光导纤维增强的纯聚合物载体相比,压缩强度由21.27±3.19MPa提高至60.84±4.32MPa,力学性能提升近三倍。本发明实现一种适用于3D打印技术、微结构可调控、光源简单、结构强度高、可显著提高催化剂效率和稳定性的连续流光催化体系。
本发明公开了一种定向输运固体微粒的磁性阵列及其制备方法和应用,属于功能材料及固体控制技术领域。所述方法包括在PVC薄板上制备孔阵列,在孔阵列中分散磁性粒子并浇筑聚合物,固化后将PVC薄板溶解,即得到所述的磁性阵列。所述的磁性阵列上方设置马达驱动的磁铁,就可以驱动磁性阵列弯曲,进而带动磁性阵列上的非磁性粒子的定向连续输运。本发明制备方法简单,原料易得,成本低;本发明的磁性阵列可用于固体微粒的定向连续输运,在医学治疗、药物输送系统等方面具有很好的应用前景。在患病条件下,应用于运输固体微粒的仿生纤毛的设计研究方面具有一定的参考价值。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种木浆/芳纶浆粕多功能复合纸及其制备方法和应用,所述复合纸由质量分数为70‑97%木浆和30‑3%芳纶浆粕组成。本发明所述复合纸的制备方法为将上述两种浆粕按照比例配置成悬浮液,采用湿法造纸流程,即疏解‑成型‑干燥得到木浆/芳纶浆粕复合纸。本发明不需要化学试剂预处理浆粕或加入其它助剂,便能制备性能优异的多功能木浆和芳纶浆粕复合纸。本发明所提供的制备方法能提高传统纸张的力学强度尤其是湿强度,同时提高传统纸张的疏水性和热稳定性,赋予传统纸张紫外屏蔽性和阻燃性,所述复合纸可用于“以纸代塑”,应用于包装领域。
本发明公开了一种酚醛基保温装饰板及其制备方法,涉及保温材料制备技术领域。本发明的酚醛基保温装饰板以重量份计包括如下组分:水溶性酚醛树脂100份,固化剂10‑20份,补强剂5‑10份,增韧剂1‑3份,浸润剂0.5‑1份,玻化微珠50‑60份,玻璃纤维5‑10份;本发明制备方法依次包括将原料搅拌混合均匀加水稀释成糊状物,将得到的糊状物注入模具成型后依次进行自然固化和热处理,自然冷却后在板的表面喷施涂料即可。本发明通过使用酚醛树脂和无机多孔材料及无机增强材料复合制备一种集防火、保温、装饰为一体的多功能材料。
本发明公开了一种二次碳化镧改性污泥生物炭的制备方法及其应用,属于功能材料和环境水处理领域,用来去除市政污水中的磷酸盐。此发明以剩余污泥为生物炭原材料,经过镧改性后,再热解制备出高效经济环保的吸附剂BC‑La‑BC。当BC‑La‑BC的投加量为10mg,pH为3.0时吸附容量最大。在用固定床柱去除市政污水的实验中,在5mL/min的流速下,1‑2g的BC‑La‑BC处理需要时间为2.92‑5.08h。利用上述方案制备得到的镧改性污泥生物炭不仅使剩余污泥资源化而且对磷酸盐具有较强的吸附能力,吸附量最高可达131.58mg/g。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高硅橡胶力学性能的补强填料,通过对白炭黑进行结构改性,进一步利用水合反应法制备得到纳米二氧化硅包覆的磁性材料,作为补强填料,具有极强的磁性吸附作用,在硅橡胶合成中参与基胶自由基聚合反应,不仅降低了交联剂的使用量,并且成为有机硅胶的支撑骨架,大大提高了其力学强度,实现了有机‑无机材料的性能互补优化,使得有机高分子与无机材料达到完美复合,本发明制备得到的补强填料解决了现有硅橡胶在力学性能上的短缺问题,兼顾了机械性和耐老化性,提高了硅橡胶的开发利用,能够实现提高硅橡胶物理机械性能以及扩展硅橡胶适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明提供了一种极紫外波段薄膜滤片及其制备方法和应用,属于环境功能材料和水污染控制技术领域。本发明在Mg中掺Si,一定程度上可减小Mg的应力,Si可以穿透Mg的晶格,抑制Mg的结晶,并且原子半径较小的Si占据Mg膜中的空位而产生拉伸作用,这种拉伸作用随着Si掺杂质量分数的增大逐渐占据对薄膜应力的主导作用,从而使Mg从压应力转变为张应力,进而提高了极紫外波段薄膜的机械性能,同时不影响透过率。
本发明涉及一种液体净化滤芯及其制造方法。该液体净化滤芯包括中心支架轴,该中心支架轴外设置滤芯主体,该滤芯主体外罩设有网罩,该滤芯主体和中心支架轴两端分别设置一端盖;该滤芯主体是由第一骨架层、吸附层、第二骨架层复合后构成的柔性滤芯结构在中心支架轴外卷绕形成。本发明使用时,吸附材料(如:活性炭)不会由于破损流入下一级,同时使用三个滤芯功能融合变成一个,实现集拦截和吸附功能于一体,且降本百分之七十以上,减少液体过滤系统滤芯个数,同时大大降低今后大众消费者的使用成本,而且还可以实现在吸附材料中添加不同功能材料,其使用效果可得到扩展。
本发明公开了一种玄武岩纤维浸润剂及其制备方法,属于功能材料领域,目的在于解决现有用于玄武岩纤维润湿剂相关公开报道较为缺乏的问题。本申请的玄武岩纤维浸润剂采用包括如下重量份数比的原料制备而成:硅烷偶联剂3~10份,水溶性环氧树脂20~60份,水400~1000份,有机酸1~3份,无水乙醇40~120份,葡甘聚糖10~25份,抗静电剂0.5~1.5份,润湿剂3~10份。本申请的浸润剂与玄武岩纤维的纤维表面具有较强的结合力,浸透性好,可用于玄武岩的浸润改性;采用本申请,能提升玄武岩纤维的塑性、抗拉升性能、抗断裂强度,提高玄武岩纤维丝的集束性,便于后续加工;采用本申请处理后的玄武岩纤维,具有较好的亲水性、抗静电性能、抗拉升性能、抗断裂强度。
一种超薄团簇状BiOBr纳米光催化剂的制备方法,属于化学功能材料技术领域,可解决现有的BiOBr调控形貌的制备过程中使用了醇类溶剂加热分解后会产生醚类,或添加强碱会产生大量的废水,造成环境污染的问题,本发明采用非离子型聚丙烯酰胺作为晶体成核桥联剂,促进BiOBr由纳米片组装成超薄团簇状,无需加入醇类或强碱等仅需控制反应时间就能得到不同形貌的BiOBr。
本发明涉及环境功能材料制备领域,具体涉及一种碳化污泥粉末载体制备及应用,包括以下步骤:步骤一:原料采集,从污水处理厂取回碳化污泥粗颗粒;步骤二:颗粒研磨,先将粗颗粒通过粗磨机进行粗磨,研磨方式采用湿式研磨,将毫米级的颗粒研磨至微米级颗粒;步骤三:设备选取和安装,在粗磨机后串联棒销式砂磨机或者叶轮、转盘式砂磨机;步骤四:精细研磨,将步骤二中得到的研磨过后的颗粒用泵打入步骤三中的销式砂磨机或者叶轮、转盘式砂磨机中,然后进行湿式精磨,反复研磨之后得到颗粒达到5‑50μm。本发明采用上述方案后简化制备工艺,降低了制备成本,并进一步提高了碳化污泥的性能,对其进行有效处理,实现对资源的充分利用。
本发明公开一种石墨烯一聚酰亚胺树脂导热复合材料及其制备方法,通过膨胀石墨利用液相剥离制得石墨烯,接着通过等离子体增强化学气相沉积法生长垂直石墨烯,接着通过浸渍聚酰亚胺溶液,经过抽滤,沉积堆叠过程,制得这种石墨烯—聚酰亚胺导热复合材料。得到的石墨烯—聚酰亚胺复合材料具有更好的导热性能和机械性能,所得到的材料的导热率可达14~20W/(m·K),为碳功能材料的制备提出了新的方法,也扩宽了碳复合材料的应用范围。
本发明提供了一种酸酐改性百香果皮生物吸附剂及其制备方法和应用,属于环境功能材料和水污染控制技术领域。本发明以百香果皮作为原料,百香果皮中含有大量的纤维素、半纤维素、木质素和不同的官能团如羟基、羧基等,使其本身对水中的染料分子具有很强的吸附性能。通过酸酐改性,引入更多的羧基,可以提高其对阳离子型染料以及重金属离子的吸附性能。本发明制备的琥珀酸酐改性百香果皮生物吸附剂对甲基紫和亚甲基蓝有很好的吸附效果、高的吸附容量且再生性强,制备的马来酸酐改性百香果皮生物吸附剂对多种重金属具有良好的吸附效果,其中对Pb2+和Cd2+具有很好的吸附效果、较高的吸附容量和较短的吸附平衡时间。
本发明提供了一种ZnFe‑CO3/SO4型水滑石的制备方法,涉及一种水滑石的制备方法,该方法以锌和亚铁盐为原料,NaOH作为沉淀剂,经共沉淀、氧化、老化、洗涤、固液分离、烘干得到的ZnFe‑CO3/SO4型水滑石。经表征发现,本发明合成的ZnFe‑CO3/SO4型水滑石晶型良好,和以往经常掺有ZnO,Zn(OH)2,Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O,Zn5(CO3)2(OH)6和Zn5(OH)8Cl2·H2O杂质的锌铁水滑石相比纯度极高。本发明提出的制备方法原料来源广泛,价格低廉,工艺流程简单,可重复性高。易于实现工业化的生产并在诸多不同的领域,如吸附剂,催化剂,磁性材料,药物载体,功能材料前驱体,光化学,电化学等等都有广泛的用途。
本发明公开了一种耐高温氧化铝连续纤维编织缝纫线及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述的制备氧化铝连续纤维编织缝纫线的方法,包括如下步骤:(1)将氧化铝纤维进行加捻得到芯材;(2)在步骤(1)得到的芯材表面涂覆聚乙二醇PEG与聚醋酸乙烯酯的混合乳液,干燥,得到含有密封层的芯材;(3)在步骤(2)得到的含有密封层的芯材上编织耐磨层,得到所述的氧化铝连续纤维编织缝纫线。本发明制备得到的耐高温氧化铝连续纤维编织缝纫线可以满足大范围高温长久使用等,可满足树脂基、陶瓷基、金属基复合材料在1300℃下2000小时及以上的使用。
本发明涉及功能材料领域,具体地涉及一种高压电缆专用聚丙烯材料及其制备方法。该材料由下述原料组分按质量份制备而成:茂金属间规聚丙烯材料70‑85份,改性纳米碳酸钙5‑10份,纳米氮化硼5‑10份,增韧剂5‑10份,偶联剂3‑5份,热稳定剂1份,光稳定剂1份。本发明提供的高压电缆专用聚丙烯材料,使用具有一定结晶度的聚丙烯材料作为基材,直接通过挤出的方式成型,操作便捷,且可以回收利用。增韧剂的加入弥补了聚丙烯材料在韧性和耐低温性能方面的不足;纳米氮化硼和经表面处理的纳米碳酸钙不仅可以抑制PP/增韧剂共混物种空间电荷的累积,同时可以有效地改善聚合物由于导热性能不足而引起温度过高的现象。
本发明公开了一种高吸收高发射率超黑分子吸附涂层的制备方法,属于超黑材料技术领域。本发明解决现有以沸石分子筛为功能材料的分子污染吸附器存在重量、尺寸大及安装位置不灵活、吸收面积不够广的问题。本发明以大比表面积的炭黑和沸石粉为核,利用原子层沉积技术制备的超薄氧化物膜层为壳的功能粉体作为填料,将其与低挥发的树脂材料混合,涂覆固化后得到分子吸附涂层。该涂层的平均太阳吸收率为95%,半球发射率为91%,使表面层具有消除杂光的性能,且该涂层对邻苯二甲酸脂、有机硅氧烷、正丁烯等有机气体(VOCs)的吸附量≥17.58mg·g‑1。该涂层具有优良空间环境适应性,可满足航天器及卫星成像系统的应用要求。
本发明公开了一种直接制备静电纺丝透明薄膜的方法,涉及纳米功能材料领域,所述方法包括以下步骤:步骤1、配置包含聚偏二氟乙烯的电纺溶液;步骤2、针对所述电纺溶液进行静电纺丝得到薄膜;步骤3、对所述薄膜进行烘干,得到干燥的透明薄膜。本发明提出的方法,工艺简单、设备成本低廉、工艺可控性强、适用性好,在温和的条件下制备,具有良好的透明性,机械性以及厚度均匀性。
本发明公开了一种功能化介孔氧化硅复合材料及其制备方法与应用,涉及功能材料技术领域。包括以下步骤:制备介孔氧化硅;将介孔氧化硅与香豆素衍生物均匀分散于有机溶剂中,获得中间物;利用紫外光对获得的中间物进行照射,使介孔氧化硅孔道中的香豆素衍生物发生二聚反应,即得功能化介孔氧化硅复合材料。本发明在介孔氧化硅的孔道内引入香豆素衍生物。借助于香豆素独特的光响应性质,在不同波长的紫外光照射下,香豆素分子发生二聚反应和裂解反应。香豆素二聚体结构与吸附质之间产生电荷的共轭效应,使其具有良好的吸附选择性。
本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种高固含PEDOT‑PSS分散液及其制备方法,包括下述步骤:1)将PSSNa和EDOT分散于超纯水中,加入表面活性剂以及消泡剂,加入酸调节pH值,形成均匀的乳液;2)将步骤1)形成的乳液,向反应器中滴加预先混合好的氧化剂和催化剂的水溶液;3)将步骤2)得到的反应液,经过过滤除杂,离子交换除盐;4)将步骤3)得到的溶液,经过减压蒸馏,浓缩至一定的固含量的浓缩物;5)将步骤4)得到的浓缩物,进行高压均质,即得到PEDOT:PSS水分散液。本发明提供了一种制备高固含的PEDOT‑PSS分散液的方法。制备的PEDOT‑PSS固含高,分散性好,粒径小,导电性能强。
一种纳米银流体及其制备方法,属于功能材料技术领域。该纳米流体的制备方法包括以下步骤:S1,将银盐前驱体溶解到脂肪胺溶剂中,配制成前驱体溶液A;S2,将前驱体溶液A进行加热还原,制备得到形貌可控、稳定分散的纳米银溶液B;S3,在搅拌状态下,将纳米银溶液B分散到导热油基液中,得到稳定分散的纳米银流体。本发明能够解决纳米流体制备过程中出现的合成工艺复杂、纳米颗粒易发生团聚、稳定性较差的问题。
本发明属于润滑油/脂技术领域,具体公开一种噻唑类衍生物接枝烯烃及其制备方法和应用。所述噻唑类衍生物接枝烯烃具有说明书式(I)~(IV)所示的结构式。本发明提供的噻唑类衍生物接枝烯烃含S、N的杂环化合物,具有致密稳定的结构,承载能力和润滑性能良好,可在金属表面形成吸附膜和化学反应膜,能有效提高润滑油的抗腐蚀、减摩、抗磨和极压性能。同时,由于不含P和重金属元素,是一种环境友好的无灰型多功能材料,可以与α烯烃发生聚合反应生成噻唑类衍生物接枝聚α烯烃基础油并用于润滑油或者润滑脂。
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